研究与开发
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基于双电压控制子系统的风电场自动电压快速控制系统
于海洋1 , 由楚2 , 李彦吉2
1. 北京许继电气有限公司,北京 100085; 2. 国家电网内蒙古东部电力有限公司,呼和浩特 010020
Voltage Fast Control System for Wind Plant based on Two Voltage Control Subsystems
Yu Haiyang1 , You Chu2 , Li Yanji2
1. Beijing XJ Electric Company, Ltd, Beijing 100085; 2. State Grid, East Inner Mongolia Grid Company, Ltd, Hohhot 010020
摘要 由于风电场无功设备种类多、通信周期长等因素,导致风电场进行无功调节时,出现自动电压控制系统反应速度低的问题。本文提出了一种自动电压快速控制系统设计方法,它把无功补偿装置和风机群分别组建成快、慢两个电压调节子系统,两个子系统相互协作,较好地解决了通信延迟和系统反应速度的矛盾。仿真实验验证了这种控制系统的可行性和有效性。
关键词 :
自动电压控制 ,
风电场 ,
自适应控制
Abstract :Because of the wind farm types of reactive equipment, long communication cycle and other factors, resulting in wind farm reactive power regulation, the emergence of the problem of low response speed automatic voltage control system This paper presents a fast automatic voltage control system design method, it is the reactive power compensation device and wind the fleet were set into fast and slow two voltage regulation subsystem, two subsystems mutual cooperation, solve the contradiction between communication latency and system response speed. The simulation results show the feasibility and effectiveness of the control system.
Key words :
AVC
wind plant
adaptive control
收稿日期: 2016-09-22
出版日期: 2016-09-22
作者简介 : 于海洋(1986-),男,辽宁省昌图县人,硕士,工程师,主要从事新能源并网技术研究工作。
引用本文:
于海洋, 由楚, 李彦吉. 基于双电压控制子系统的风电场自动电压快速控制系统[J]. 电气技术, 2016, 17(9): 30-33.
Yu Haiyang, You Chu, Li Yanji. Voltage Fast Control System for Wind Plant based on Two Voltage Control Subsystems. Electrical Engineering, 2016, 17(9): 30-33.
链接本文:
https://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2016/V17/I9/30
[1] GB/T 19963—2011. 风电场接入电力系统技术规定[S]. [2] 黄学良, 刘志仁, 祝瑞金, 等. 大容量变速恒频风电机组接入对电网运行的影响分析[J]. 电工技术学报, 2010, 25(4): 142-149. [3] 袁小明. 长线路弱电网情况下大型风电场的联网技术(英文)[J]. 电工技术学报, 2007, 22(7): 29-36. [4] 范高锋, 迟永宁, 赵海翔, 等. 用STATCOM提高风电场暂态电压稳定性[J]. 电工技术学报, 2007, 22(11): 158-162. [5] 赵利刚, 房大中, 孔祥玉, 等. 综合利用SVC和风力发电机的风电场无功控制策略[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 1(2): 45-50, 55. [6] 王洪涛, 刘雪芳, 负志皓, 等. 含风电场群的区域电网两层多阶段电压协调控制方法[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(2): 1-7. [7] 翟伟翔, 周宇华, 苏适, 等. 火电厂厂级自动电压控制系统研制[J]. 电力自动化设备, 2011(11): 130-134. [8] 唐建惠, 张立港, 赵晓亮. 自动电压控制系统(AVC)在发电厂侧的应用[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(4): 32-35. [9] Tao Xuejun, Xu Fengyou, Li Chaofeng, Deng Qingchuang,Qin Tian. A Kind of Adaptive Automatic Generation Control System Used in Wind Plant. //Hong Kong Advanced Science Research Center. International Academic Conference on the Environment, Energy and Power engineering. June 14-15, 2014. Changsha, China. USA: DEStech Publications, 2014: 705-709.
[1]
吕俊超, 丁志远, 傅琪雯. 一种海上风电场柔直送出线单端保护方案 [J]. 电气技术, 2024, 25(4): 47-51.
[2]
孙冠群. 海上风电场全直流汇集经济性研究 [J]. 电气技术, 2023, 24(5): 1-5.
[3]
张军军, 陈果, 卢应强, 乔苏朋, 胡忠忠. 风电场主设备预警诊断系统设计与开发 [J]. 电气技术, 2023, 24(5): 52-57.
[4]
支晓晨, 李玉齐, 高熹, 邱文俊, 李超. 基于抽蓄电站自动电压控制系统的改进无功分配策略研究与应用 [J]. 电气技术, 2023, 24(4): 74-80.
[5]
白国岩, 李春宝, 孟繁丞, 李沐书, 马文忠. 多端柔性直流输电系统的自适应下垂控制策略研究 [J]. 电气技术, 2022, 23(5): 1-8.
[6]
朱建华, 何卓林, 闫伟军, 姜继琛, 杨海峰. 风电场自动电压控制中风机和静止无功发生器的无功分配研究 [J]. 电气技术, 2022, 23(4): 31-36.
[7]
支晓晨, 李玉齐, 邱文俊, 张顺仁, 陈晓仪. 低励修正策略对电厂侧自动电压控制子站系统的影响及其应用 [J]. 电气技术, 2022, 23(1): 78-83.
[8]
江海涛, 顾文, 梅睿, 颜全椿, 陈忠良. 某海上风电场谐波谐振实测及仿真分析 [J]. 电气技术, 2021, 22(11): 20-26.
[9]
魏博, 邵冲, 张柏林, 汤文, 沈渭程. 基于下垂特性的风电场参与电网快速频率调整实测分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(6): 39-44.
[10]
陈昆明, 马成斌. 基于DIgSILENT的风电场等值建模研究 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 15-19.
[11]
颜全椿, 顾文, 范立新, 徐钢, 李辰龙. 考虑分功率区间的风电场电能质量综合评估方法 [J]. 电气技术, 2018, 19(2): 75-79.
[12]
李婷. 基于等效负荷率分析的风电场调峰辅助服务需求计算方法 [J]. 电气技术, 2018, 19(11): 64-67.
[13]
高忠旭, 李仕杰, 李春鹏, 范骏杰, 杨漾. 含风电场的大电网系统运行风险评估 [J]. 电气技术, 2017, 18(9): 29-34.
[14]
陈军, 李玉榕. 基于S7-300 PLC的单神经元PID控制器设计与实现 [J]. 电气技术, 2017, 18(8): 6-11.
[15]
蔡文超, 杨炳元. 基于RTDS风电场等值建模若干问题的解决方案 [J]. 电气技术, 2017, 18(6): 13-17.